CN107470012A - 一种磷灰石纯矿物的提取方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种磷灰石纯矿物的提取方法,属于矿物加工电选技术领域。本发明采用磁选‑重选‑摩擦电选三种高富集比的物理选矿方法提纯磷灰石,可有效分离磷灰石与石英,同时也可去除白云石等含镁矿物和磁性矿物,获得高纯度的磷灰石。本发明方法矿物提纯过程中保证了矿物表面不受污染且不改变纯矿物的表面性质,将破碎磨细的磷灰石分级成若干窄粒级,提纯效果显著,相比传统的显微镜下人工挑选,效率高、处理量大,整体工艺流程合理,流程结构简单,易于操作。
Description
技术领域
本发明涉及一种磷灰石纯矿物的提取方法,属于矿物加工电选技术领域。
背景技术
纯矿物制备通常被认为是地质科学的一个重要组成部分。在岩石、矿物、矿床、地球化学研究课题中需要制备各种纯矿物,这些纯矿物是进行各项物理、化学测试分析的样品。与地质科学研究需要制备纯矿物一样,选矿科学研究领域也需要制备各种纯矿物。选矿工作研究人员把制备纯矿物视为选矿试验研究题目能否确立、试验能否顺利进行的关键,是选矿试验研究的一个重要组成部分,尽管它属于选矿试验研究之前的试样准备阶段。
获得高纯度的单矿物古老而原始的方法是耗用大量人工在显微镜下逐粒挑选,其速度之慢可想而知。况且供选矿试验用的纯矿物比地质物理化学测试分析用的单矿物试样量要大的多。但相对而言对单矿物纯度的要求可稍微低些,一般纯度达到95%左右即可符合选矿试验要求。鉴于选矿试验研究和地质科学研究对纯矿物数量和质量要求的不同,决定了在这两门学科研究领域里,制备纯矿物的方法也有所不同。显然制备大量的纯矿物要在显微镜下逐粒挑选是完全办不到的。此外,选矿试验还要求在制备纯矿物过程中保持矿物表面不受污染,防止因选择某种不恰当的提纯方法而破坏纯矿物的原矿性质,所有这些因素都给纯矿物的加工制备带来困难。
发明内容
本发明针对现有技术的不足,提供一种磷灰石纯矿物的提取方法,采用磁选-重选-摩擦电选三种高富集比的物理选矿方法提纯磷灰石,可有效分离磷灰石与石英,同时也可去除白云石等含镁矿物和磁性矿物,获得高纯度的磷灰石。
一种磷灰石纯矿物的提取方法,其特征在于,具体步骤为:
(1)将手选大块磷灰石矿物进行破碎、磨细、筛分,得到两个以上粒级的磷矿;
(2)将步骤(1)所得两个以上粒级的磷矿分别进行两次以上的磁选得到各粒级的磁选磷灰石粗精矿;
(3)将步骤(2)所得各粒级的磁选磷灰石粗精矿分别进行摇床分选得到各粒级的摇床磷灰石粗精矿;
(4)将步骤(3)所得各粒级的摇床磷灰石粗精矿干燥,并在温度为70~160℃条件下预热2h以上即得各粒级的预热磷灰石粗精矿;
(5)将步骤(4)所得各粒级的预热磷灰石粗精矿分别通过一次粗选和两次以上精选的摩擦电选,即可得高纯度磷灰石;
所述步骤(1)中磷灰石矿物磨细,过40目筛;
所述步骤(2)中磁选采用高梯度磁选机除去各粒级中的磁性杂质,磁场强度为0.2~1T;
所述步骤(5)摩擦电选采用空气旋流器摩擦荷电方式,粗选电压为80~100KV,精选电压为50~80KV;
本发明的有益效果:
(1)本发明采用摇床磁选-重选-摩擦电选三种高富集比的选矿方法提纯磷灰石,可以获得高纯度的磷灰石,相比传统的显微镜下人工挑选,效率高、处理量大;
(2)本发明采用磁选-摇床重选-摩擦电选等物理方法提纯磷灰石,可有效分离磷灰石与石英,同时也可去除部份白云石等含镁矿物和磁性杂质,矿物提纯过程中保证了矿物表面不受污染且不改变纯矿物的表面性质;
(3)本发明将破碎磨细的磷灰石分级成若干窄粒级,提纯效果显著,大大增加了磷灰石纯矿物提取处理量,整体工艺流程合理,流程结构简单,易于操作。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明作进一步详细说明,但本发明的保护范围并不限于所述内容。
实施例1:一种磷灰石纯矿物的提取方法,具体步骤为:
(1)将手选大块磷灰石矿物进行破碎、磨细并过40目筛,取筛下物进行水力筛分分级得到-40+100目、-100+200目、-200目三个粒级的磷矿;
(2)将步骤(1)所得三个粒级的磷矿分别采用高梯度磁选机进行3次磁选,其中第一次磁选的强度为0.2T,第二次磁选的强度为0.4T,第三次磁选的强度为0.6T,除去各粒级中的磁性杂质得到各粒级的磁选磷灰石粗精矿;各粒级的磁选磷灰石粗精矿的除铁率达到95%;
(3)将步骤(2)所得各粒级的磁选磷灰石粗精矿分别进行摇床分选得到各粒级的摇床磷灰石粗精矿;-40+100目、-100+200目、-200目三个粒级的摇床磷灰石粗精矿纯度分别达到61%、65%和67%;
(4)将步骤(3)所得各粒级的摇床磷灰石粗精矿干燥,并在温度为70℃条件下预热5h即得各粒级的预热磷灰石粗精矿;
(5)将步骤(4)所得各粒级的预热磷灰石粗精矿分别采用空气旋流器摩擦荷电方式进行一次粗选-三次精选的摩擦电选即得各粒级的高纯度磷灰石,其中通过一次粗选的电压为80KV,第一次精选的电压为70KV,第二次精选的电压为60KV,第三次精选的电压为50KV;-40+100目、-100+200目、-200目三个粒级高纯度磷灰石的纯度分别为96%、97%和95%。
实施例2:一种磷灰石纯矿物的提取方法,具体步骤为:
(1)将手选大块磷灰石矿物进行破碎、磨细并过40目筛,取筛下物进行水力筛分分级得到-40+100目、-100+200目、-200+325目和-325目四个粒级的磷矿;
(2)将步骤(1)所得四个粒级的磷矿分别进行3次磁选,其中第一次磁选的强度为0.3T,第二次磁选的强度为0.7T,第三次磁选的强度为1.0T,除去各粒级中的磁性杂质得到各粒级的磁选磷灰石粗精矿;各粒级的磁选磷灰石粗精矿的除铁率达到97%;
(3)将步骤(2)所得各粒级的磁选磷灰石粗精矿分别进行摇床分选得到各粒级的摇床磷灰石粗精矿;-40+100目、-100+200目、-200+325目和-325目四个粒级的摇床磷灰石粗精矿纯度分别达到61%、65%、65%和67%;
(4)将步骤(3)所得各粒级的摇床磷灰石粗精矿干燥,并在温度为90℃条件下预热4h即得各粒级的预热磷灰石粗精矿;
(5)将步骤(4)所得各粒级的预热磷灰石粗精矿分别通过一次粗选和四次精选的摩擦电选即得各粒级的高纯度磷灰石;其中通过一次粗选的电压为100KV,第一次精选的电压为80KV,第二次精选的电压为70KV,第三次精选的电压为60KV,第四次精选的电压为50KV;-40+100目、-100+200目、-200+325目和-325目四个粒级高纯度磷灰石的纯度分别为97%、97%、98%和98%。
实施例3:一种磷灰石纯矿物的提取方法,具体步骤为:
(1)将手选大块磷灰石矿物进行破碎、磨细并过40目筛,取筛下物进行水力筛分分级得到-40+200目和-200目两个粒级的磷矿;
(2)将步骤(1)所得两个粒级的磷矿分别进行2次磁选,其中第一次磁选的强度为0.4T,第二次磁选的强度为0.8T,除去各粒级中的磁性杂质得到各粒级的磁选磷灰石粗精矿;各粒级的磁选磷灰石粗精矿的除铁率均达到96%;
(3)将步骤(2)所得各粒级的磁选磷灰石粗精矿分别进行摇床分选得到各粒级的摇床磷灰石粗精矿;-40+200目和-200目两个粒级的摇床磷灰石粗精矿纯度分别达到65%和67%;
(4)将步骤(3)所得各粒级的摇床磷灰石粗精矿干燥,并在温度为160℃条件下预热2h即得各粒级的预热磷灰石粗精矿;
(5)将步骤(4)所得各粒级的预热磷灰石粗精矿分别通过一次粗选和两次精选的摩擦电选即得各粒级的高纯度磷灰石;其中通过一次粗选的电压为90KV,第一次精选的电压为70KV,第二次精选的电压为60KV,-40+200目、-200目两个粒级高纯度磷灰石的纯度分别为97%和98%。
Claims (1)
1.一种磷灰石纯矿物的提取方法,其特征在于,具体步骤为:
(1)将手选大块磷灰石矿物进行破碎、磨细、筛分,得到两个以上粒级的磷矿;
(2)将步骤(1)所得两个以上粒级的磷矿分别进行两次以上的磁选得到各粒级的磁选磷灰石粗精矿;
(3)将步骤(2)所得各粒级的磁选磷灰石粗精矿分别进行摇床分选得到各粒级的摇床磷灰石粗精矿;
(4)将步骤(3)所得各粒级的摇床磷灰石粗精矿干燥,并在温度为70~160℃条件下预热2h以上即得各粒级的预热磷灰石粗精矿;
(5)将步骤(4)所得各粒级的预热磷灰石粗精矿分别通过一次粗选和两次以上精选的摩擦电选,即可得高纯度磷灰石。
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